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三单体固相接枝改性聚乙烯的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 物理改性第10-12页
        1.1.1 填充改性第10页
        1.1.2 共混改性第10-11页
        1.1.3 助剂改性第11页
        1.1.4 纳米改性第11-12页
        1.1.5 阻燃改性第12页
    1.2 化学改性第12-16页
        1.2.1 固相接枝改性第12-13页
        1.2.2 溶液接枝第13页
        1.2.3 熔融接枝第13-14页
        1.2.4 悬浮接枝第14页
        1.2.5 辐射接枝第14-15页
        1.2.6 紫外光引发接枝第15页
        1.2.7 超临界CO_2(SC-CO_2)协助固相接枝第15-16页
        1.2.8 溶液浸渍法协助固相接枝第16页
    1.3 聚乙烯固相接枝反应的影响因素第16-18页
        1.3.1 引发剂的选择第16-17页
        1.3.2 反应温度第17页
        1.3.3 反应时间第17页
        1.3.4 单体的选择第17-18页
        1.3.5 界面剂的用量第18页
    1.4 接枝产物的纯化和表征第18-20页
        1.4.1 接枝产物的纯化方法第18-19页
        1.4.2 接枝产物的表征第19-20页
    1.5 聚乙烯改性产品的应用第20-23页
        1.5.1 改性产物作为增容剂第21页
        1.5.2 用作粘合剂第21-22页
        1.5.3 医疗卫生第22页
        1.5.4 生产薄膜第22-23页
第二章 实验部分第23-27页
    2.1 实验仪器和药品第23-24页
    2.2 实验方案第24-27页
        2.2.1 原料的预处理第24页
        2.2.2 单体的选择第24-25页
        2.2.3 接枝反应第25页
        2.2.4 产物纯化第25-26页
        2.2.5 产物表征第26-27页
第三章 超临界CO_2协助三单体固相接枝改性聚乙烯第27-36页
    3.1 结果与讨论第27-33页
        3.1.1 引发剂用量对接枝反应的影响第27页
        3.1.2 单体用量对接枝反应的影响第27-28页
        3.1.3 溶胀温度对接枝反应的影响第28-29页
        3.1.4 溶胀压力对接枝反应的影响第29-30页
        3.1.5 溶胀时间对接枝反应的影响第30页
        3.1.6 反应温度对接枝反应的影响第30-31页
        3.1.7 反应时间对接枝反应的影响第31-32页
        3.1.8 界面剂用量对接枝反应的影响第32页
        3.1.9 不同界面剂对接枝反应的影响第32-33页
        3.1.10 共溶剂用量对接枝反应的影响第33页
    3.2 接枝产物的表征第33-35页
        3.2.1 红外表征第33-34页
        3.2.2 热重分析(TG)第34-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第四章 溶液浸渍法协助三单体固相接枝改性聚乙烯第36-44页
    4.1 结果与讨论第36-42页
        4.1.1 引发剂用量对接枝反应的影响第36-37页
        4.1.2 单体用量对接枝反应的影响第37页
        4.1.3 有机溶剂注入量对接枝反应的影响第37-38页
        4.1.4 溶胀温度对接枝反应的影响第38-39页
        4.1.5 溶胀时间对接枝反应的影响第39页
        4.1.6 反应时间对接枝反应的影响第39-40页
        4.1.7 反应温度对接枝反应的影响第40-41页
        4.1.8 界面剂用量对接枝反应的影响第41-42页
    4.2 接枝产物的表征分析第42-43页
        4.2.1 红外分析第42页
        4.2.2 热重分析第42-43页
    4.3 本章小结第43-44页
结论第44-45页
参考文献第45-50页
发表文章目录第50-51页
致谢第51-52页
详细摘要第52-58页

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